砌体结构复习题及参考答案

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一.填空题

1、结构得安全性、适用性、耐久性统称为结构得可靠性。

2、多层砌体房屋得高度不超过40m,质量与刚度沿高度分布比较均匀,水平振动时以剪切变形为主,因此采用底部剪力法简化分析方法。

4、砌体就是由_块材与砂浆组成得。

5、砌体受拉、受弯破坏可能发生三种破坏:沿齿缝(灰缝)得破坏,沿砖石与竖向灰缝得破坏,沿通缝(水平灰缝)得破坏。

6、一般情况下,砌体强度随块体与砂浆强度得提高而提高;

7、砂浆强度越低,变形越大,砖受到得拉应力与剪应力越大,砌体强度越低;流动性越大,灰缝越密实,可降低砖得弯剪应力;

8、灰缝平整、均匀、等厚可以降低弯剪应力;方便施工得条件下,砌块越大好;

9、普通粘土砖全国统一规格:240x115x53,具有这种尺寸得砖称为标准砖;

10、砌体抗拉、弯曲抗拉及抗剪强度主要取决于灰缝得强度;

11、粘接力分为法向粘结力与切向粘结力两种;

12、在实际工程中,按时得变形模量为砌体得弹性模量。

13、结构得功能要求:安全性、适用性、耐久性。

14、在截面尺寸与材料强度等级一定得条件下,在施工质量得到保证得前提下,影响无筋砌体受压承载力得主要因素就是构件得高厚比与相对偏心距。《砌体规范》用承载力影响系数考虑以上两种因素得影响。

15、在设计无筋砌体偏心受压构件时,偏心距过大,容易在截面受拉边产生水平裂缝,致使受力截面减小,构件刚度降低,纵向弯曲影响变大,构件得承载力明显降低,结构既不安全又不经济,所以《砌体规范》限制偏心距不应超过0、6y 。为了减小轴向力得偏心距,可采用设置中心垫块或设置缺口垫块等构造措施。

16、局部受压分为局部均匀受压与局部非均匀受压两种情况。局部受压可能发生三种破坏:竖向裂缝发展引起得破坏、劈裂破坏与直接与垫板接触得砌体得局压破坏。其中直接与垫板接触得砌体得局压破坏仅在砌体材料强度过低时发生,一般通过限制材料得最低强度等级,可避免发生这种破坏。

17、砌体在局部受压时,未直接受压砌体对直接受压砌体得约束作用以及力得扩

散作用,使砌体得局部受压强度提高。

18、当局部受压承载力不满足要求时,一般采用设置刚性垫块得方法,满足设计要求。

19、房屋得静力计算,根据房屋得空间工作性能分为刚性方案、刚弹性方案与弹性方案三类。

20、在进行墙体设计时必须限制其高厚比,保证墙体得稳定性与刚度。

21、影响高厚比得主要因素为:砂浆强度越高,允许高厚比越大;横墙间距越小,墙体刚度越大;刚性方案允许高厚比可以大一些,弹性与刚弹性方案可以小一些;毛石墙刚度大,允许高厚比要小;砌体得截面惯性矩大,稳定性好;砌体得柱柱间距小、截面大,刚度大。

22、《砌体结构设计规范》GB5003—2001采用以概率理论为基础得极限设计方法,以可靠指标度量结构构件得可靠度,采用分项系数得设计表达式进行计算。

23、砌体结构在多数情况下以承受自重为主得结构,除考虑一般得荷载组合(永久荷载1、2,可变荷载1、4)外,增加了以受自重为主得内力组合式。

24、砌体结构得施工质量控制为A、B、C三个等级,《砌体规范》中所列砌体强度设计值就是按B级确定得,当施工质量控制等级不为B级时,应对砌体强度设计值进行调整。25、砌体得强度计算指标包括抗压强度设计值、轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值与抗剪强度设计值。26、轴心受压短柱就是指高厚比轴心受压构件。27、无筋砌体短柱在轴心压力作用下,截面压应力均匀分布。随着压力增大,首先在单砖上出现垂直裂缝,继而裂缝连续、贯通,将构件分成若干竖向小柱,最后竖向砌体小柱因失稳或压碎而发生破坏。

28、长柱就是指其受压承载力不仅与截面与材料有关,还要考虑偏心得不利影响以及高厚比影响得柱。29、由于荷载作用位置得偏差、砌体材料得不均匀及施工误差,使轴心受压构件产生附加弯矩与侧向挠曲变形。

30、当构件得高厚比较小时,附加弯矩引起得侧向挠曲变形很小。

31、当构件得高厚比较大时,由附加弯矩引起得侧向变形不能忽略,因为侧向挠曲又会进一步加大附加弯矩,进而又使侧向挠曲增大,致使构件得承载力明显下降。

32、当构件得长细比很大时,砌体结构构件还可能发生失稳破坏。

33、偏心受压短柱就是指得偏心受压构件。

34、大量偏心受压短柱得加荷破坏试验证明,当构件上作用得荷载偏心距较小时,构件全截面受压,由于砌体得弹塑性性能,压应力分布图呈曲线形。

35、偏心受压短柱随着荷载得加大,构件首先在压应力较大一侧出现竖向裂缝,并逐渐扩展,最后,构件因压应力较大一侧块体被压碎而破坏。

36、当构件上作用得荷载偏心距增大时,截面应力分布图出现较小得受拉区,破坏特征与全截面受压相似,但承载力有所降低。

37、增大荷载偏心距,构件截面得拉应力较大,随着荷载得加大,受拉侧首先出现水平裂缝,部分截面退出工作。继而压应力较大侧出现竖向裂缝,最后该侧快体被压碎,构件破坏。

38、偏心受压短柱随偏心距得增大,构件边缘最大压应变及最大压应力均大于轴心受压构件,但截面应力分布不均匀,以及部分截面受拉退出工作,其极限承载力较轴心受压构件明显下降。

39、高厚比得偏心受压柱称为偏心受压长柱。该类柱在偏心压力作用下,须考虑纵向弯曲变形产生得附加弯矩对构件承载力得影响。

40、在其她条件相同时,偏心受压长柱较偏心受压短柱得承载力降低。

41、试验与理论分析证明,除高厚比很大(一般超过30)得细长柱发生失稳破坏外,其她均发生纵向弯曲破坏。

42、偏心受压构件得偏心距过大,构件得承载力明显下降,既不经济又不合理。另外,偏心距过大,可使截面受拉边出现过大水平裂缝,给人以不安全感。43、当偏心受压构件得偏心距超过规范规定得允许值,可采用设有中心装置得垫块或设置缺口垫块调整偏心距,也可采用砖砌体与钢筋混凝土面层(或钢筋砂浆面层)组成得组合砖砌体构件。

44、无筋砌体受压构件按照高厚比得不同以及荷载作用偏心距得有无,可分为轴心受压短柱、轴心受压长柱、偏心受压短柱与偏心受压长柱。

45、在截面尺寸与材料强度等级一定得条件下,在施工质量得到保证得前提下,影响无筋砌体受压承载力得主要因素就是构件得高厚比与相对偏心距。《砌体规范》用承载力影响系数考虑以上两种因素得影响。

46、当竖向压力作用在砌体得局部面积上时称为砌体局部受压。砌体局部受压按照竖向压力分布不同可分为两种情况,即砌体局部均匀受压与砌体局部非均匀受压。

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